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Dispersionless Phase Discontinuities for Controlling Light Propagation

光学 波前 波长 等离子体子 极化(电化学) 物理 相(物质) 超材料 掩蔽 偶极子 谐振器 旋涡 不连续性分类 光电子学 梁(结构) 化学 量子力学 数学分析 物理化学 数学
作者
Lingling Huang,Xianzhong Chen,Holger Mühlenbernd,Guixin Li,Benfeng Bai,Qiaofeng Tan,Guofan Jin,Thomas Zentgraf,Shuang Zhang
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:12 (11): 5750-5755 被引量:954
标识
DOI:10.1021/nl303031j
摘要

Ultrathin metasurfaces consisting of a monolayer of subwavelength plasmonic resonators are capable of generating local abrupt phase changes and can be used for controlling the wavefront of electromagnetic waves. The phase change occurs for transmitted or reflected wave components whose polarization is orthogonal to that of a linearly polarized (LP) incident wave. As the phase shift relies on the resonant features of the plasmonic structures, it is in general wavelength-dependent. Here, we investigate the interaction of circularly polarized (CP) light at an interface composed of a dipole antenna array to create spatially varying abrupt phase discontinuities. The phase discontinuity is dispersionless, that is, it solely depends on the orientation of dipole antennas, but not their spectral response and the wavelength of incident light. By arranging the antennas in an array with a constant phase gradient along the interface, the phenomenon of broadband anomalous refraction is observed ranging from visible to near-infrared wavelengths. We further design and experimentally demonstrate an ultrathin phase gradient interface to generate a broadband optical vortex beam based on the above principle.
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